LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2. Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2. Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego"

Transkrypt

1 LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2 Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sposobu pomiaru i analizy widmowej przebiegów akustycznych, jak też budowy i parametrów elektroakustycznych przyrządów stosowanych w tych pomiarach. 1. Zadania laboratoryjne 1.1. MIKROFONY POMIAROWE Pomiar skuteczności mikrofonów z wykorzystaniem pistonfonu Rys.1. Pistonfon stosowany do wzorcowania torów z mikrofonami pomiarowymi. Rys.2. Układ do wzorcowania toru miernika poziomu dźwięku pistonfonem: 1 pistonfon, 2 badany mikrofon + przedwzmacniacz, 3 wzmacniacz pomiarowy

2 A. Wykonać wzorcowanie toru pomiarowego (dobór wzmocnienia w zależności od skuteczności zastosowanego mikrofonu) z wykorzystaniem wewnętrznego generatora wzmacniacza. W tym celu należy: Ustawić tłumiki wzmacniacza na wartość 0.1 V (Input Section Attenuator 0.1 V; Output Section Attenuator 1). Włączyć generator wewnętrzny wzmacniacza (klawisz Ref.50mV RMS). Odczytać wartość skuteczności mikrofonu nieobciążonego S 0 [mv/pa] z jego karty kalibracyjnej (Open Circuit Sensitivity). Skorygować odczytaną skuteczności mikrofonu zgodnie z wartością wzmocnienia wprowadzanego przez przedwzmacniacz typu 2619 B&K (G = -0,2 db, g = 0,98), czyli S = S 0 g Zmieniając śrubokrętem ustawienie potencjometru Sens. (oś potencjometru w otworze przy gnieździe Preamp. Input ), wyregulować wzmocnienie toru pomiarowego tak, by wskazówka przyrządu wychyłowego wzmacniacza pokazywała wartość skuteczności mikrofonu S (na pomocniczej, czerwonej skali wskaźnika oznaczonej Micr. Sens. ). Wyłączyć generator wewnętrzny wzmacniacza (Ref.50mV RMS) przez lekkie wciśnięcie jednego z klawiszy Insert Volt. Cal. (Int. lub Ext..). B. W układzie pomiarowym jak na rys. 2 wykonać wzorcowanie toru pomiarowego z wykorzystaniem pistonfonu. W tym celu należy: Odczytać z karty kalibracyjnej pistonfonu wytwarzany przez niego poziom ciśnienia akustycznego L p [db] dla ciśnienia atmosferycznego 760 mmhg (1013 hpa). Skorygować tę wartość zgodnie z poprawką ΔL p [db] wynikającą z aktualnego ciśnienia atmosferycznego (odczytaną z zewnętrznej skali barometru będącego w zestawie z pistonfonem). Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzany dla aktualnych wartości ciśnienia atmosferycznego wynosi L k = L p + ΔL p [db]. Ustawić zakres pomiarowy wzmacniacza na wartość właściwą dla poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pistonfon (L k ) (formuła Excela: =LICZBA.CAŁK(L k /10)*10) (Output Section Attenuator 1, przełączać Input Section Attenuator). Uwaga: Wartość mierzonego przez wzmacniacz pomiarowy poziomu ciśnienia akustycznego jest sumą, ustawionego tłumikami Input Section Attenuator i Output Section Attenuator, zakresu pomiarowego (podświetlanego w okienku dolnej linijki skali wzmacniacza) i odczytu wartości wynikającej z wychylenia wskazówki miernika (górna skala wskaźnika). Mikrofon umieścić w komorze pistonfonu (wsunąć aż poczujemy opór) (dla mikrofonów o średnicy 1 założyć na pistonfon odpowiedni reduktor). Włączyć pistonfon i odczytać wskazywany poziom ciśnienia akustycznego L m [db]. Obliczyć błąd podstawowy miernika jako różnicę między wskazaniem miernika L m a poziomem ciśnienia akustycznego wytwarzanym przez pistonfon L k (ε = L m - L k [db]). 2

3 Rys.3. Układ do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu pobudnikiem elektrostatycznym: 1 - generator sinusoidalny systemu pomiarowego APx525, 2 układ zasilający pobudnik elektrostatyczny (Actuator Supply), 3 pobudnik elektrostatyczny, 4 - badany mikrofon + przedwzmacniacz, 5 - wzmacniacz pomiarowy, 6 analizator systemu pomiarowego APx525. 3

4 Rys.4. Wykorzystanie pobudnika elektroakustycznego do pomiaru charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu Pomiary charakterystyki częstotliwościowej mikrofonów przy użyciu pobudnika elektrostatycznego 1. W układzie pomiarowym jak na rys. 3 zmierzyć charakterystykę częstotliwościową mikrofonu MK 201 firmy RFT przy użyciu pobudnika elektrostatycznego: Wkładkę mikrofonową MK 201 nakręcić na przedwzmacniacz 2619 firmy Bruel&Kjaer. Połączyć odizolowany pierścień osłony zabezpieczającej membranę mikrofonu (stanowiący pobudnik elektrostatyczny) z układem zasilającym (Actuator - gniazdo 800 V). Połączyć masy Actuatora i Wzmacniacza napięciowego. Wejście Actuatora połączyć z wyjściem generatora systemu pomiarowego APx525, a wyjście wzmacniacza, do którego dołączony jest mikrofon z wejściem analizatora systemu pomiarowego APx525. Uruchomić oprogramowanie analizatora APx525. W okienku Signal Path Setup dokonać następujących nastaw (patrz rys. 5): Output Configuration Connector: Analog Unbalanced Input Configuration Channels: 1 Connector: Analog Unbalanced Channels: 1 W okienku Generator ustawić Level 40 mv, Frequency 250 Hz Włączyć Actuator Supply przez chwilę wystąpi przesterowanie (poczekać). Włączyć generator systemu pomiarowego APx525 (Generator ON). Przy poprawnych połączeniach w okienku Monitors (Scope (Signal)) pojawi się przebieg sinusoidalny. Za pomocą tłumika wejściowego dobrać wzmocnienie wzmacniacza pomiarowego. Wartość napięcia mierzoną na wyjściu wzmacniacza dla częstotliwości f = 250 Hz przyjąć jako wartość odniesienia dla miar w db (dbra - patrz rys. 6). W tym celu należy: Z listy pomiarów Project wybrać Reference Levels 4

5 W okienku Generator w panelu Signal Generation ustawić Level 40 mv, Frequency 250 Hz Włączyć generator (Generator ON) Mierzone napięcie wyjściowe przyjąć jako napięcie odniesienia dla miary decybelowej (dbr). W tym celu należy otworzyć w panelu Reference Levels okienko Set dbr, uruchomić Set A i zamknąć okienko (Close) Korzystając z funkcji Stepped Frequency Sweep wykreślić charakterystykę częstotliwościową badanego mikrofonu i ją zdokumentować. W tym celu należy: Do podstawowej listy pomiarów Project dodać pomiary z przestrajaniem częstotliwości.. W tym celu należy otworzyć folder Add Measurements a w nim zakładkę Sweeps (patrz rys. 6a). Z przedstawionej tam listy pomiarów wybrać Stepped Frequency Sweep i dodać (Add) do listy pomiarów Project. Zamknąć okienko (Close). W panelu Signal Generation ustawić Level 40 mv, Przed uruchomieniem przestrajania (Start) zmienić na wykresie jednostki osi Y na dbra oraz wybrać autoskalowanie. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor ustawiony jest w polu wykresu. W zakładce Autoscale zaznaczyć X and Y Axis. Uruchomić przestrajanie (Start) (patrz rys. 7). Zapisać zmierzoną charakterystykę. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor jest ustawiony w polu wykresu. Za pomocą polecenia Save zapisać wykres w wybranym katalogu. Korzystając z możliwości powiększenia wykresu w zdefiniowanym obszarze (ikona z lupą u góry wykresu) przeanalizować przebieg charakterystyki w zakresie wyższych częstotliwości. Korzystając z funkcji Data (uaktywnienie paska z tą funkcją korzystając z prawego klawisza myszy umiejscowionej w obszarze wykresu rys.8) odczytać wartości tłumienia charakterystyki w tym zakresie częstotliwości. Wartości te należy też zapisać w arkuszu kalkulacyjnym Excel (polecenie Export Graph Data korzystając z funkcji Data patrz rys. 8, 9). (Uwaga: Należy zapisać tylko wartości poziomu sygnału. W tym celu należy odhaczyć wszystkie zapisywane wartości za pomocą polecenia Uncheck All, a następnie zaznaczyć tylko okienko Level. Po zatwierdzeniu OK. zapisać w wybranym katalogu). 2. W sprawozdaniu wyznaczyć charakterystykę badanego mikrofonu w polu swobodnym korzystając z danych podanych w tabeli 1. W tym celu należy na zmierzony i przeniesiony na papier wykres charakterystyki ciśnieniowej mikrofonu nanieść poprawki z tabeli 1 dla podanych tam częstotliwości i zaaproksymować przebieg charakterystyki badanego mikrofonu w polu swobodnym. 5

6 1.2. Miernik poziomu dźwięku Pomiary charakterystyk częstotliwościowych toru miernika poziomu dźwięku 1. Korzystając z funkcji Stepped Frequency Sweep wykreślić charakterystykę częstotliwościową miernika poziomu dźwięku LIN (Z) (patrz rys. 10) i zdokumentować ją. W tym celu należy: Wyjście generatora systemu pomiarowego APx525 połączyć z gniazdem mikrofonowym miernika poziomu dźwięku, a wejście analizatora systemu pomiarowego APx525 z wyjściem zmiennoprądowym miernika poziomu dźwięku. Włączyć miernik poziomu dźwięku i przełącznik filtrów korekcyjnych ustawić w pozycji LIN. Jako wartość odniesienia (dbra). przyjąć wartość napięcia mierzoną na wyjściu miernika dla częstotliwości f = 1 khz. W tym celu należy: Z listy pomiarów Project wybrać Reference Levels. W okienku Generator w panelu Signal Generation ustawić Level 40 mv, Frequency 1000 Hz Włączyć generator (Generator ON) Za pomocą tłumika BEREICH 1 i regulatora czułości (potencjometr oznaczony trójkątem ) miernika poziomu dźwięku dobrać wysterowanie miernika tak, by wskazówka pokazywała wartość ok. 0 db. Mierzone napięcie wyjściowe miernika poziomu dźwięku przyjąć jako napięcie odniesienia dla miary decybelowej (dbr). W tym celu należy otworzyć w panelu Reference Levels okienko Set dbr, uruchomić Set A i zamknąć okienko (Close). Korzystając z funkcji Stepped Frequency Sweep wykreślić charakterystykę częstotliwościową toru miernika LIN Przed uruchomieniem przestrajania (Start) zmienić na wykresie jednostki osi Y na dbra oraz wybrać autoskalowanie. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor ustawiony jest w polu wykresu. W zakładce Autoscale zaznaczyć X and Y Axis. Uruchomić przestrajanie (Start). 2. Powtórzyć pomiary charakterystyk dla miernika z włączonymi kolejno filtrami korekcyjnymi A, B, C, D. (aby charakterystyki dla różnych filtrów znalazły się na jednym wykresie zaznaczyć okienko Append Graph Data). Mierzone charakterystyki można opisywać np. Z, A itd. korzystając z polecenia Graph Properties (uaktywnienie paska z tą funkcją korzystając z prawego klawisza myszy umiejscowionej w obszarze wykresu) i w zakładce Traces odnośnik Label. W zakładce tej można również edytować kolor, rodzaj i grubość linii wykresu. 3. Zapisać zmierzone charakterystyki. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor jest ustawiony w polu wykresu. Za pomocą polecenia Save zapisać wykres w wybranym katalogu. 4. Wartości te należy też zapisać w arkuszu kalkulacyjnym Excel (polecenie Export Graph Data korzystając z funkcji Data patrz rys. 8, 9). (Uwaga: Należy zapisać tylko wartości poziomu sygnału. W tym celu należy odhaczyć wszystkie zapisywane wartości za pomocą polecenia Uncheck All, a następnie zaznaczyć tylko okienko Level. Po zatwierdzeniu OK. zapisać w wybranym katalogu). 6

7 5. W sprawozdaniu należy porównać otrzymane przebiegi charakterystyk z wymaganiami normowymi podanymi w tabeli Pomiary charakterystyk częstotliwościowych filtrów pasmowych miernika poziomu dźwięku Korzystając z funkcji Stepped Frequency Sweep wykreślić charakterystyki częstotliwościowe wybranych filtrów pasmowych miernika poziomu dźwięku (patrz rys. 11) i je zdokumentować. W tym celu należy: 1. Przełącznik korekcji charakterystyki częstotliwościowej miernika ustawić w pozycji OKT. FILTER. 2. Wybrać częstotliwość środkową filtru za pomocą przełącznika OKTAV FILTER. Jako wartość odniesienia (dbra). przyjąć wartość napięcia mierzoną na wyjściu miernika dla częstotliwości środkowej wybranego filtru. W tym celu należy: Z listy pomiarów Project wybrać Reference Levels. W panelu Signal Generation okienka Generator ; Frequency wpisać lub wybrać wartość równą częstotliwości środkowej wybranego filtru 1/1-oktawowego. Włączyć generator (Generator ON). Za pomocą tłumika BEREICH 1 i regulatora czułości (potencjometr oznaczony trójkątem ) miernika poziomu dźwięku dobrać wysterowanie miernika tak, by wskazówka pokazywała wartość ok. 10 db. Mierzone napięcie wyjściowe miernika poziomu dźwięku przyjąć jako napięcie odniesienia dla miary decybelowej (dbr). W tym celu należy otworzyć w panelu Reference Levels okienko Set dbr, uruchomić Set A i zamknąć okienko (Close) Korzystając z funkcji Stepped Frequency Sweep wykreślić charakterystykę wybranego filtru. Przed uruchomieniem przestrajania (Start) w panelu Signal Generation zmienić liczbę punktów wykresu (Points) na 150, celem dokładnego zdjęcia charakterystyki, jak też ustawić zakres przestrajania: Start Frequency na wartość 8 razy większą od ustawionej częstotliwości środkowej wybranego filtru, a Stop Frequency na wartość równą 1/8 ustawionej częstotliwości środkowej wybranego filtru. Zmienić na wykresie jednostki osi Y na dbra oraz wybrać autoskalowanie. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor ustawiony jest w polu wykresu. W zakładce Autoscale zaznaczyć X and Y Axis. Uruchomić przestrajanie (Start). 3. Zmierzoną charakterystykę opisać podając wartość częstotliwości środkowej, korzystając z polecenia Graph Properties (uaktywnienie paska z tą funkcją korzystając z prawego klawisza myszy umiejscowionej w obszarze wykresu) i w zakładce Traces odnośnik Label. W zakładce tej można również edytować kolor, rodzaj i grubość linii wykresu. 4. Zapisać zmierzoną charakterystykę. W tym celu nacisnąć prawy klawisz myszy, gdy kursor jest ustawiony w polu wykresu. Za pomocą polecenia Save zapisać wykres w wybranym katalogu. 5. Wartości opisujące charakterystykę należy też zapisać w arkuszu kalkulacyjnym Excel (polecenie Export Graph Data korzystając z funkcji Data patrz rys. 8, 9). (Uwaga: Należy zapisać tylko wartości poziomu sygnału. W tym celu należy odhaczyć wszystkie zapisywane wartości za pomocą polecenia Uncheck All, a następnie zaznaczyć tylko okienko Level. Po zatwierdzeniu OK. zapisać w wybranym katalogu). 7

8 6. Powtórzyć pomiar dla filtru o innej częstotliwości środkowej. 7. W sprawozdaniu porównać otrzymane przebiegi charakterystyk z wymaganiami normowymi podanymi w tabeli 3. Rys.5. Połączenia i nastawy w okienku generatora systemu pomiarowego APx525. 8

9 Rys. 6. Ustalenie wartości odniesienia w kanale A analizatora (dbra). 9

10 Rys. 6a. Dodanie funkcji pomiarowej Stepped Frequency Sweep 10

11 Rys. 7. Funkcja Stepped Frequency Sweep do wykreślenia charakterystyki mikrofonu. 11

12 Rys. 8. Analiza przebiegu charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu w zakresie wyższych częstotliwości. 12

13 Rys. 9. Tabela z danymi charakterystyki częstotliwościowej. Korzystając z polecenia Export Graph Data można przenieść tabelę do arkusza kalkulacyjnego Excel. 13

14 Rys. 10. Funkcja Stepped Frequency Sweep do wykreślenia charakterystyk częstotliwościowych miernika poziomu dźwięku. 14

15 Rys. 11. Funkcja Stepped Frequency Sweep do wykreślenia charakterystyk częstotliwościowych filtrów pasmowych miernika poziomu dźwięku. 15

16 Tabela 1. 16

17 Tabela 2. Wartości częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych oraz błędy dopuszczalne uwzględniające maksymalne wartości rozszerzonej niepewności pomiaru Uwaga: Zgodnie z najnowszą normą PN-EN w miernikach poziomu dźwięku stosuje się tylko charakterystyki korekcyjne A, C i Z (LIN). 17

18 Tabela 3. Wartości graniczne tłumienia względnego filtrów 1/1oktawowych (G = 2) i 1/3 oktawowych (G = 2 1/3 ) wg PN-EN (por. rys. 12) Rys. 12. Granice minimalnego i maksymalnego tłumienia względnego filtrów 1/1 oktawowych (G = 2) i 1/3 oktawowych (G = 2 1/3 ) wg PN-EN (por. tabela 3). 18

19 2. Zagadnienia do przygotowania Wzorcowanie mikrofonowego toru pomiarowego. Charakterystyki częstotliwościowe mikrofonów pomiarowych. Poziomy wielkości akustycznych. Mierniki poziomu dźwięku. Filtry korekcyjne mierników poziomu dźwięku. Filtry tercjowe i oktawowe. Literatura [1] Dobrucki A., Elektroakustyka, Wykład [2] PN-EN :2005. Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania. [3] PN-EN :2005. Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 2: Badania typu. [4] Żyszkowski Z., Miernictwo akustyczne. WNT, W-wa 1987, rozdz , , [5] Microphones and microphone preamplifiers, Bruel & Kjaer 1976 [6] Microphone Handbook, Vol.1: Theory, Technical Documentation Bruel & Kjaer [7] PN-EN 61260:2000. Elektroakustyka. Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy. 19

20 Dodatek A MIKROFONY POMIAROWE 1. Zasada działania mikrofonów pojemnościowych Mikrofon pojemnościowy składa się z cienkiej (ok. 5 µm), metalowej membrany rozpiętej w niewielkiej odległości (ok. 20 µm) od sztywnej tylnej płyty (elektrody stałej) (patrz rys.a.1). Rys.A.1. Idea budowy mikrofonu pojemnościowego i rozwiązanie praktyczne. Te dwa elementy (membrana i elektroda stała) są od siebie odizolowane elektrycznie tworząc okładki kondensatora. W objętości mikrofonu za membraną panuje praktycznie tylko ciśnienie atmosferyczne, gdyż powietrze tam występujące ma połączenie z atmosferą zewnętrzną jedynie poprzez otwór (rurkę) wyrównywania ciśnienia statycznego. Układ wyrównywania ciśnienia statycznego ma dla częstotliwości akustycznych bardzo dużą impedancję akustyczną. Wielkość wychylenia membrany zależy od różnicy ciśnień występujących po obu jej stronach. Ciśnienie zewnętrzne jest sumą ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia akustycznego związanego z polem dźwiękowym. Ciśnienie wewnętrzne jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Zmiany ciśnienia spowodowane falami dźwiękowymi powodują przemieszczanie membrany i przez to zmieniają pojemność mikrofonu z częstotliwością 20

21 równą częstotliwości fal dźwiękowych. Zmiany pojemności są przetwarzane na zmiany napięcia. Najczęściej stosuje się prostą metodę konwersji wykorzystującą stały ładunek elektryczny, który jest gromadzony w tak utworzonym kondensatorze przez dostarczenie napięcia stałego poprzez przedwzmacniacz mikrofonowy z zewnętrznego źródła napięcia (mikrofony z polaryzacją zewnętrzną) lub trwałą polaryzację elektryczną (mikrofony z polaryzacją wewnętrzną, tzw. mikrofony elektretowe). Zasada przetwarzania mikrofonów pojemnościowych z polaryzacją zewnętrzną jest zilustrowana na rys.a.2. Rys.A.2. Zasada przetwarzania mikrofonów pojemnościowych z polaryzacją zewnętrzną. Stała czasowa obwodu polaryzacji jest duża w porównaniu z okresem zmian ciśnienia akustycznego dla najniższych przetwarzanych częstotliwości i ładunek na okładkach kondensatora nie zmienia się w czasie (wartość rezystora polaryzującego to typowo 1 10GΩ). Napięcie zmienne wynikające ze zmian pojemności wskutek ruchów membrany jest odseparowane od napięcia polaryzacji za pomocą kondensatora na wejściu przedwzmacniacza (patrz rys.a.2). Chwilową wartość napięcia wyjściowego u opisuje zależność: (1.1) E C =Q 0 (E 0 + u) = E 0 u = E 0 przy czym: A powierzchnia płyty kondensatora; C chwilowa wartość pojemności między płytami; odległość spoczynkowa między płytami; d przemieszczenie membrany w stosunku do położenia spoczynkowego; E chwilowa wartość napięcia między płytami; E 0 napięcie polaryzacji; u zmiana napięcia wskutek ruchu membrany; Q 0 stały ładunek kondensatora płytowego; ε stała dielektryczna powietrza. Mikrofony z polaryzacją wewnętrzną (elektretowe) wykorzystują specjalne materiały polimerowe, które są nanoszone na elektrodę stałą. Zamrożony elektryczny ładunek wytwarza pole elektryczne w przestrzeni powietrznej między elektrodami. Zasada przetwarzania mikrofonów pojemnościowych z polaryzacją wewnętrzną jest przedstawiona na rys.a.3. 21

22 Rys.A.3. Zasada przetwarzania mikrofonów pojemnościowych z polaryzacją wewnętrzną. 2. Charakterystyka częstotliwościowa Na rys. A.4 przedstawiono typowy przebieg charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu pomiarowego. Rys.A.4. Typowy przebieg charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu pomiarowego Przenoszenie niskich częstotliwości Ograniczenia przenoszenia niskich częstotliwości przez mikrofon pomiarowy wynikają z dwóch czynników: obciążenia elektrycznego, gdy impedancja mikrofonu przybiera wartość tego samego rzędu co impedancja wejściowa przedwzmacniacza; stałej czasowej układu wyrównywania ciśnienia. Aby przezwyciężyć problem obciążenia elektrycznego mikrofony pomiarowe współpracują bezpośrednio z przedwzmacniaczem o bardzo dużej rezystancji wejściowej i niewielkiej rezystancji wyjściowej, umożliwiającej stosowanie długich kabli łączących przedwzmacniacz z miernikiem poziomu dźwięku bez wpływu na przenoszenie wysokich częstotliwości (patrz rys. A.5). Ze względu na to, że skuteczność mikrofonu jest odwrotnie proporcjonalna do całkowitej pojemności układu (równoległe połączenie pojemności 22

23 mikrofonu, pojemności wejściowej przedwzmacniacza i pojemności rozproszenia), dąży się do tego, by całkowita pojemność była niewiele wyższa od pojemności mikrofonu. Stąd bezpośredni montaż wkładki mikrofonowej na obudowie przedwzmacniacza. Typowa wartość stałej czasu układu wyrównywania ciśnienia to 0,1 s. Pozwala to na stosunkowo szybkie wyrównywanie ciśnienia, eliminujące skutecznie zaburzenia wynikające ze zmiany ciśnienia statycznego, a jednocześnie zapewnia płaską charakterystykę mikrofonu aż do 5 Hz, co jest wystarczające dla większości zastosowań. Częstotliwość przy której charakterystyka spada o 3 db w stosunku do poziomu dla częstotliwości odniesienia 250 Hz jest nazywana dolną częstotliwością graniczną mikrofonu i dla mikrofonów ogólnego przeznaczenia wynosi 1 2 Hz. Rys.A.5. Współpraca mikrofonu pomiarowego i przedwzmacniacza oraz schemat zastępczy tego układu Przenoszenie wysokich częstotliwości Pomiary poziomu dźwięku obejmują zarówno szeroki zakres zmian poziomu ciśnienia akustycznego, jaki i bardzo szeroki zakres częstotliwości. Pomiary są wykonywane w polach dźwiękowych różnego typu, przy czym oczekuje się, że umieszczenie mikrofonu w polu akustycznym nie zaburza tego pola. Nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich w/w postulatów za pomocą jednego rozwiązania konstrukcyjnego mikrofonu. Stąd spotyka się różne rozwiązania mikrofonów umożliwiające różnorodne zastosowanie. Ograniczenia przenoszenia wysokich częstotliwości przez mikrofon pomiarowy wynikają z trzech zasadniczych czynników: 23

24 sztywności i masy membrany; zjawisk interferencji i dyfrakcji, gdy średnica mikrofonu staje się tego samego rzędu co długość fali dźwiękowej; mechanicznego tłumienia ruchu membrany. Jednym z podstawowych parametrów konstrukcyjnych mikrofonu jest sztywność i masa membrany. Te dwa parametry determinują częstotliwość rezonansową membrany, a tym samym górną granicę zakresu przenoszonych częstotliwości. Ponadto od sztywności membrany zależy skuteczność mikrofonu, co czyni ten parametr bardzo istotnym. Mikrofony pomiarowe dzieli się na trzy grupy, w zależności od ich charakterystyki przenoszenia w polu akustycznym, a mianowicie na: mikrofony pola swobodnego, pola rozproszonego i mikrofony ciśnieniowe (patrz rys.a.6). Rys.A.6. Typy pól akustycznych i konstrukcji mikrofonów. Każdy mikrofon umieszczony w polu akustycznym zaburza to pole. Na rys. A.7 przedstawiono sytuację występującą w polu swobodnym, gdy fala akustyczna propaguje się tylko w jednym kierunku. Ciśnienie akustyczne w tym polu bez mikrofonu jest oznaczone jako p o. Po umieszczeniu mikrofonu, wartość mierzonego ciśnienia p m wzrasta, wskutek 24

25 zjawisk interferencji i dyfrakcji. Ten przyrost mierzonego poziomu ciśnienia akustycznego zależy od częstotliwości i jest największy dla częstotliwości, dla której długość fali jest równa średnicy mikrofonu (D/λ = 1). Sytuacja przedstawiona na rys. A.7 dotyczy mikrofonu o średnicy D = ½. Rys.A.7. Zaburzenie pola swobodnego przez mikrofon pomiarowy i przyrost poziomu ciśnienia akustycznego na membranie mikrofonu o średnicy ½. Największy przyrost poziomu ciśnienia występuje przy prostopadłym padaniu fali akustycznej na membranę (oznaczanym jako kąt 0 0 ). Dla innych kątów padania te przyrosty będą mniejsze i mogą przybierać ujemne wartości dla fal docierających pod kątem większym od 90 0 (efekt cienia akustycznego). W przypadku pola rozproszonego (np. pomiary w obecności silnie odbijających powierzchni), gdy fala dociera do mikrofonu z wielu kierunków, przyrost poziomu ciśnienia jest obliczany jako suma wartości korekcyjnych dla różnych kątów padania z odpowiednimi wagami. Mikrofony ciśnieniowe są przeznaczone do pomiarów ciśnienia akustycznego występującego na membranie mikrofonu przy danym umieszczeniu mikrofonu (np. pomiary w zamkniętych wnękach, na powierzchni ściany, czy też gruntu). Stąd mają tak ukształtowaną charakterystykę, by była maksymalnie płaska aż do najwyższych częstotliwości. Producent mikrofonu, poprzez tłumienie ruchów membrany, tak kształtuje jego charakterystykę mierzoną za pomocą pobudnika elektrostatycznego (bez obecności pola akustycznego), by występowała kompensacja przyrostu poziomu ciśnienia akustycznego po umieszczeniu mikrofonu w danym polu akustycznym. Wówczas mikrofon przeznaczonym do pomiarów w danym polu akustycznym będzie miał maksymalnie płaską charakterystykę aż do najwyższych częstotliwości. Jest to zilustrowane na rys.a.8. 25

26 Rys.A.8. Charakterystyka mikrofonu zdjęta za pomocą pobudnika elektrostatycznego; korekcje uwzględniające wpływ mikrofonu na mierzoną wartość poziomu ciśnienia akustycznego w różnych polach akustycznych; wypadkowe charakterystyki po uwzględnieniu korekcji. 26

27 Dodatek B FILTRY KOREKCYJNE i POZIOM DŹWIĘKU Aby mierniki poziomu dźwięku potrafiły naśladować właściwości ucha ludzkiego i mierzyć poziom ciśnienia akustycznego w taki sposób, aby odczyty miernika odpowiadały względnej głośności dźwięków wprowadzono poziomy dźwięku. Poziom dźwięku jest to poziom wartości skutecznej (rms) ciśnienia akustycznego skorygowany wg krzywej korekcyjnej A lub C wg wzoru: 0.1 L i A, C (1.1) L 10 lg 10, db, AC, N i 1 gdzie: L i - poziom wartości skutecznej ciśnienia akustycznego w i-tym paśmie częstotliwości, K A,C - wartość poprawki wg krzywej korekcyjnej A lub C odpowiednio wg wzorów (1.2) i (1.3), N liczba częstotliwości. Mierniki poziomu dźwięku mają wbudowane filtry korekcyjne A i C, których charakterystyki częstotliwościowe są odwróconymi do góry nogami i wygładzonymi krzywymi izofonicznymi, które odpowiadają: krzywa korekcyjna A 40 fonom, krzywa korekcyjna C 100 fonom. Postać analityczna krzywych korekcyjnych A i C, wg PN-EN : 2005, jest dla dowolnej częstotliwości f w Hz następująca: K 2 4 f4 f (1.2) A f 20 lg 1/2 1/2 f f f f f f f f A 1000, db (1.3) f f C f 20 lg C f f f f , db gdzie A 1000 i C 1000 są stałymi normującymi w db, potrzebne do uzyskania wartości charakterystyk korekcyjnych równych 0 db dla f = 1 khz. Przybliżone wartości częstotliwości od f 1 do f 4 we wzorach (1.2) i (1.3) wynoszą: f 1 = 20.6 Hz, f 2 = Hz, f 3 = Hz, f 4 = Hz. Stałe normujące są równe: A 1000 = db, C 1000 = 2.0 db. 27

28 Tabela B.1. Wartości krzywej korekcyjnej A dla częstotliwości środkowych f m pasm 1/3 oktawowych. f m (Hz) K A (db) f m (Hz) K A (db) f m (Hz) K A (db) Rys.B.1. Przebiegi krzywych korekcyjnych A, B, C i D w funkcji częstotliwości f (zgodnie z najnowszą normą PN-EN w miernikach poziomu dźwięku nie stosuje się już krzywych korekcyjnych B i D). 28

29 Dodatek C PARAMETRY CZĘSTOLIWOŚCIOWEGO FILTRU PASMOWEGO Rys. C.1. Charakterystyka częstotliwościowa filtru pasmowego; f d, f g - dolna i górna częstotliwość graniczna, f m - częstotliwość środkowa, B szerokość pasma Częstotliwości graniczne Częstotliwości graniczne filtru, dolna i górna, są to częstotliwości dla których tłumienie filtru wynosi 3 db względem poziomu dla częstotliwości środkowej f m (por. rys. C.1) Częstotliwość środkowa Częstotliwość środkowa filtrów o stałej bezwzględnej szerokości pasma jest średnią arytmetyczną dolnej i górnej częstotliwości pasma: 1 f f f, m d g 2 natomiast filtrów o stałej względnej (procentowej) szerokości pasma jest średnią geometryczną: fm fd f. g 1.3. Szerokość pasma Szerokość pasma częstotliwości filtru jest różnicą górnej i dolnej częstotliwości pasma: B f f, Hz. g d 29

30 Efektywna szerokość pasma jest to szerokość idealnego filtru, przez który jest transmitowana taka sama moc szumu białego jak przez filtr rzeczywisty i jest w przybliżeniu równa 3 db szerokości pasma (por. rys. C.1). Szerokość pasma może być również wyrażona w procentach częstotliwości środkowej (względna szerokość pasma) lub oktawach B 2 i dekadach B 10 f g fd B m 100%, f m f g B2 log 2, oktawy, f d f g B10 log 10, dekady. f d 1.4. Filtry o stałej względnej szerokości pasma Filtr pasmowy dla którego stosunek górnej i dolnej częstotliwości pasma jest stały, a częstotliwość środkowa filtru f m jest ich średnią geometryczną: f g (1.1) a 1, f f f f d m d g, jest filtrem o stałej względnej szerokości pasma. Jeżeli a = 2 filtr jest 1/1 oktawowym, natomiast jeżeli a = 10 filtrem 1/1 dekadowym. Słuszne są zatem następujące zależności: (1.2) f f m g 1 a, B f f f a cf f f a d m g d m m. Szerokość pasma B filtru o stałej względnej szerokości pasma jest więc funkcją liniową częstotliwości f, przy czym stała proporcjonalności c jest równa: (1.3) c a 1 a 0. Np. dla filtru 1/1 oktawowego a = 2, zatem szerokość pasma B jest równa: 1 fm B f g fd fm f. m

31 Tabela C.1. Częstotliwości: środkowa f m, dolna i górna filtrów 1/1oktawowych. f m, Hz k 2k 4k 8k 16k B, Hz k 2.82k 5.62k 11.2k 22.4k Filtry o szerokości części oktawy lub dekady Filtry o szerokości części oktawy (1/b oktawowe) lub części dekady (1/b dekadowe) są filtrami pasmowymi, dla których iloraz górnej i dolnej częstotliwości granicznej wynosi: f f g d a 1 b, gdzie 1 b, b 1 jest wskaźnikiem szerokości pasma, stosowanym do określenia części oktawy (a = 2) lub dekady (a = 10). Np. dla filtru 1/3 oktawowego (tercjowego): a = 2, b = 3,, zatem na podstawie (5.2) szerokość pasma jest równa: f f g d g d m B f f f f. m 31

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 2 Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 2 Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2 Pomiary i analiza ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sposobu pomiaru i analizy widmowej przebiegów akustycznych, jak teŝ budowy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze napięciowe i ograniczniki dynamiki

Wzmacniacze napięciowe i ograniczniki dynamiki LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 1 Wzmacniacze napięciowe i ograniczniki dynamiki Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem pomiarów i parametrami wzmacniaczy napięciowych

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Akustyki Architektonicznej

Laboratorium Akustyki Architektonicznej Laboratorium Akustyki Architektonicznej Ćwiczenie 3: Pomiary drgań własnych pomieszczeń o małej kubaturze. Cel ćwiczenia: Pomiary i ocena rezonansów akustycznych w pomieszczeniu o małej kubaturze. Zadania

Bardziej szczegółowo

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO

POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Grupa Nr

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ ĆWICZENIE NR 14A BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ I. Zestaw pomiarowy: 1. Układ do badania prostego zjawiska piezoelektrycznego metodą statyczną 2. Odważnik 3. Miernik uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej częstotliwości REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie : Pomiar parametrów i charakterystyk wzmacniacza mocy małej

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I JEGO ZASTOSOWANIA

BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I JEGO ZASTOSOWANIA BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I JEGO ZASTOSOWANIA I. BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO a). Zestaw przyrządów: 1. Układ do badania prostego zjawiska piezoelektrycznego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH. (komputerowe metody symulacji)

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH. (komputerowe metody symulacji) WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK FILTRÓW BIERNYCH (komputerowe metody symulacji) Zagadnienia: Filtr bierny, filtry selektywne LC, charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa, fazowo-częstotliwościowa, przebiegi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1. Wprowadzenie 1.1.Widmo hałasu Płaską falę sinusoidalną można opisać następującym wyrażeniem: p = p 0 sin (2πft + φ) (1)

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE.

ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE. ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE. A. BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I. Zestaw przyrządów: 1. Układ do badania prostego zjawiska piezoelektrycznego metodą statyczną. 2. Odważnik. 3. Miernik uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STDIA DZIENNE e LABOATOIM PZYZĄDÓW PÓŁPZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr Pomiar częstotliwości granicznej f T tranzystora bipolarnego Wykonując

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 3 Elektroniczny stetoskop - mikrofon elektretowy. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Metrologii

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu

Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu 1 ĆWICZENIE 7. CEL ĆWICZENIA. Własności dynamiczne przetworników pierwszego rzędu Celem ćwiczenia jest poznanie własności dynamicznych przetworników pierwszego rzędu w dziedzinie czasu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI Zagadnienia: - Pojęcie zjawiska piezoelektrycznego

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN LABORATORIUM POMIARY AKUSTYCZNE

INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN LABORATORIUM POMIARY AKUSTYCZNE INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN LABORATORIUM POMIARY AKUSTYCZNE Zakres ćwiczenia: 1. Miernik poziomu dźwięku budowa, zasada działania. 2. Charakterystyki filtrów korekcyjnych stosowanych w miernikach poziomu

Bardziej szczegółowo

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor)

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor) 14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ Poznanie zasady działania i charakterystyk diody waraktorowej. Zrozumienie zasady działania oscylatora sterowanego napięciem. Poznanie budowy modulatora częstotliwości z oscylatorem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Temat ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1 BADANIE MONOLITYCZNEGO WZAMACNIACZA MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚĆI 1. 2. 3. 4. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz. Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW Grupa: Nr. Ćwicz. 9 1... kierownik 2...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 5 Elektroniczny stetoskop - moduł TMDXMDKDS3254. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Metrologii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym

Bardziej szczegółowo

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK SVANTEK 6. KALIBRACJA W tym trybie pracy można przeprowadzić kalibrację toru pomiarowego dla dźwięku i drgań. Można zapamiętać współczynniki kalibracji dla różnych mikrofonów lub przetworników drgań. Są

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego 1. Cel ćwiczenia Poznanie typowych układów pracy przetworników pomiarowych o zunifikowanym wyjściu prądowym. Wyznaczenie i analiza charakterystyk

Bardziej szczegółowo

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( L ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika. PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI 3. Podstawowe układy wzmacniaczy tranzystorowych Materiały pomocnicze do pracowni specjalistycznej z przedmiotu: Systemy CAD

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) obciąże nie dynamiczne +1 +1 + 1 R 47k z erowanie R 8 3k R 9 6, 8 k R 11 6,8 k R 12 3k + T 6 BC17 T 7 BC17 + R c 20k zespół sterowania WY 1 R 2k R 23 9 R c dyn R

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2007 Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził:

Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Drukować dwustronnie T E C H N I K A O B L I C Z E N I O W A I S Y M U L A C Y J N A Grupa...+++... Nazwisko i imię: 1. 2. 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia: Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych

Bardziej szczegółowo

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia statycznego obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI Ćwiczenie nr Temat ćwiczenia:. 2. 3. Imię i Nazwisko Badanie filtrów RC 4. Data wykonania Data oddania Ocena Kierunek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy

Elektronika. Wzmacniacz tranzystorowy LABORATORIUM Elektronika Wzmacniacz tranzystorowy Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Podstawowych parametrów elektrycznych i charakterystyk graficznych tranzystorów bipolarnych.

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy . el ćwiczenia. Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy elem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości filtrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów filtru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Niezrównoważony mostek Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

I= = E <0 /R <0 = (E/R) Ćwiczenie 28 Temat: Szeregowy obwód rezonansowy. Cel ćwiczenia Zmierzenie parametrów charakterystycznych szeregowego obwodu rezonansowego. Wykreślenie krzywej rezonansowej szeregowego obwodu rezonansowego.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia: Ćwiczenie Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu Program ćwiczenia:. Pomiary metodą skoku jednostkowego a. obserwacja charakteru odpowiedzi obiektu dynamicznego II rzędu w zależności od współczynnika

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny LABORATORIUM Elektronika Wzmacniacz operacyjny Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Podstawowych parametrów elektrycznych wzmacniaczy operacyjnych. 2. Układów pracy wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 2 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 5 System do pomiarów parametrów elektroakustycznych urządzeń fonicznych na przykładzie systemu TWO firmy Audio Precision Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora Ćwiczenie E10 Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora E10.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie przebiegu procesu ładowania kondensatora oraz wyznaczenie stałej czasowej szeregowego układu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Temat: Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowonapięciowych i wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

Rys Filtr górnoprzepustowy aktywny R

Rys Filtr górnoprzepustowy aktywny R Ćwiczenie 20 Temat: Filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy aktywny el ćwiczenia Poznanie zasady działania filtru górnoprzepustowego aktywnego. Wyznaczenie charakterystyki przenoszenia filtru górnoprzepustowego

Bardziej szczegółowo

Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH. Źródła i 1detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWONIKACH. Cel ćwiczenia: Wyznaczenie podstawowych parametrów spektralnych fotoprzewodzącego detektora podczerwieni. Opis stanowiska:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego L A B O A T O I U M A N A L O G O W Y C H U K Ł A D Ó W E L E K T O N I C Z N Y C H Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego Ćwiczenie opracował Jacek Jakusz 4. Wstęp Ćwiczenie umożliwia pomiar

Bardziej szczegółowo

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco:

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco: A. Podłączenie systemu pomiarowego do komputera W celu podłączenia UNIJIG'a należy wykonać następujące połączenia: - podłączyć zasilanie z zasilacza wtyczkowego do gniazda oznaczonego 9VAC/12VDC na tylnej

Bardziej szczegółowo

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej Cele eksperymentu 1. Pomiar zmiany częstotliwości postrzeganej przez obserwatora w spoczynku w funkcji prędkości v źródła fali ultradźwiękowej. 2. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego 1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia ĆWICZEIE 5 I. Cel ćwiczenia POMIAY APIĘĆ I PĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban Celem ćwiczenia jest zaznajomienie z przyrządami do pomiaru napięcia i prądu stałego: poznanie budowy woltomierza i amperomierza

Bardziej szczegółowo

Filtry. Przemysław Barański. 7 października 2012

Filtry. Przemysław Barański. 7 października 2012 Filtry Przemysław Barański 7 października 202 2 Laboratorium Elektronika - dr inż. Przemysław Barański Wymagania. Sprawozdanie powinno zawierać stronę tytułową: nazwa przedmiotu, data, imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych

Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych Laboratorium z Układów Elektronicznych Analogowych Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ) na pracę wzmacniacza operacyjnego WYMAGANIA: 1. Klasyfikacja sprzężeń zwrotnych. 2. Wpływ sprzężenia zwrotnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2. Podstawowe rodzaje sygnałów stosowanych w akustyce, ich miary i analiza widmowa

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2. Podstawowe rodzaje sygnałów stosowanych w akustyce, ich miary i analiza widmowa LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 2 Podstawowe rodzaje sygnałów stosowanych w akustyce, ich miary i analiza widmowa Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych rodzajów sygnałów stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo